Nowy NETZSCH TMA 512 Hyperion ® do analizy termomechanicznej, wyposażony w wyświetlacz dotykowy i modułową konstrukcję do precyzyjnego testowania materiałów.

08.07.2025 by Aileen Sammler

Niezrównana wszechstronność: Przedstawiamy NETZSCH TMA 512 Hyperion® do analizy termomechanicznej

Najnowsza innowacja w dziedzinie analizy termomechanicznej (TMA) od NETZSCH jest już dostępna! Instrument ten łączy w sobie wysoką rozdzielczość pomiaru z modułową elastycznością, zapewniając potężne narzędzie do zrozumienia zachowania materiału pod wpływem naprężeń termicznych i mechanicznych.

Precyzja łączy się z praktycznością

Analiza termomechaniczna (TMA) to metoda stosowana do pomiaru zmian wymiarów (długości) materiału w kontrolowanych warunkach temperatury i siły - kluczowych parametrów dla zrozumienia rozszerzalności, skurczu, zmiękczania i pełzania.

Dzięki pionowej orientacji i ultraczułym czujnikom LVDT (przetwornik zmiennego przemieszczenia liniowego), nasz nowy tester TMA 512 Hyperion®jest idealny do testowania delikatnych struktur, takich jak folie i włókna. Eliminuje to zginanie spowodowane grawitacją, powszechne w konfiguracjach poziomych.

Select lub Supreme? Wybierz swój idealny NETZSCH TMA Match!

TMA 512 jest dostępny w dwóch modelach: Supremei Select. Chociaż oba modele mają wiele cech wspólnych, wersja Supreme wyróżnia się możliwością wywierania maksymalnej siły do czterech niutonów i opcją podwójnego pieca z pięcioma dostępnymi typami pieców. Ta elastyczność pozwala użytkownikom łatwo przełączać się między zakresami temperatur i dostosowywać się do szerokiej gamy potrzeb eksperymentalnych.

NETZSCH Seria TMA 512 *Hyperion®* wyświetlana z modelami Select i Supreme; zaawansowane narzędzia do analizy termomechanicznej do testowania materiałów.
Rysunek: Strona NETZSCH TMA 512 Hyperion® jest dostępna w dwóch wersjach

Intuicyjne sterowanie i inteligentne akcesoria do pomiaru stopionych soli, stopionych metali i wodoru

Nowy wyświetlacz dotykowy usprawnia każdy etap obsługi, od ruchu popychacza po kontrolę kontaktu z próbką w czasie rzeczywistym i wybór uchwytu na próbkę.

Opcja kontroli wilgotności w oprogramowaniu Proteus®oraz innowacyjne akcesoria, takie jak grafitowy pojemnik tłokowy do stopionych soli lub zlewka do pęcznienia hydrożelu, rozszerzają zakres możliwości.

W przypadku zastosowań wysokotemperaturowych, takich jak badanie stopionych soli NETZSCH TMA 512 Hyperion® oferuje specjalistyczne akcesoria, w tym pojemnik grafitowy do przechowywania trudnych substancji. Akcesoria te podkreślają możliwości adaptacyjne i wszechstronność TMA 512 w podejmowaniu różnych wyzwań badawczych.

Różne uchwyty i pojemniki na próbki dla NETZSCH TMA 512 Hyperion ® zwiększają wszechstronność analizy termomechanicznej.
Rysunek: Na stronie TMA 512 Hyperion® dostępny jest szeroki wybór uchwytów i pojemników na próbki.

Od eksperymentów pełzania po badanie pęcznienia hydrożeli, TMA 512 otwiera świat możliwości. Niezależnie od tego, czy celem jest analiza stabilności termicznej, przewidywanie zachowania komponentów, czy też badanie nowych materiałów w ekstremalnych warunkach, TMA 512 zapewnia wszechstronność, precyzję i spokój ducha, których potrzebujesz.

Nowa seria NETZSCH TMA zawiera zintegrowane systemy bezpieczeństwa, które obsługują pomiary w 100% wodorze, co czyni ją idealną do najnowocześniejszych badań energetycznych. Ta funkcja bezpieczeństwa stale monitoruje stężenie tlenu i wodoru, umożliwiając bezpieczne środowisko pracy poprzez automatyczne odcięcie dopływu wodoru i przepłukanie przyrządu gazem obojętnym, gdy jest to konieczne.

Więcej informacji na temat naszego systemuH2 Secure można znaleźć tutaj:

Analiza termiczna w warunkach wodorowych

The Bezpieczeństwo opracowana dla analizatorów termicznych NETZSCH oferuje kompletne rozwiązanie do przeprowadzania testów w środowiskach o różnym stężeniu wodoru, zapewniając jednocześnie najwyższe bezpieczeństwo.

Koncepcja ta umożliwia bezpieczne eksperymentowanie w środowisku 100%H2 lub przy niższych stężeniachH2 zmieszanych z niepalnymi gazami, takimi jak azot (N2) lub argon (Ar). Urządzenie posiada certyfikat TÜV.

Tło w kolorze turkusowym ze świecącym symbolem nieskończoności otoczonym miękkimi efektami bokeh, przekazującymi koncepcje wszechstronności i nieskończonych możliwości.

Zrównoważony rozwój: Skorzystaj z naszej nieograniczonej gwarancji

Inwestycja w wysokiej jakości przyrządy laboratoryjne NETZSCHto mądra decyzja długoterminowa. Niezależnie od tego, czy prowadzisz najnowocześniejsze badania, czy zapewniasz precyzyjną kontrolę jakości, Twój sprzęt musi zapewniać niezawodne działanie przez wiele lat. Dlatego oferujemy coś naprawdę wyjątkowego:

Nieograniczoną gwarancję na urządzenia NETZSCH TMA 512!

Obejrzyj również fragment wideo naszego NETZSCH Tech Talk Lipiec 2025:

Aby obejrzeć film, proszę zaakceptować marketingowe pliki cookie.

Niezrównana wszechstronność w analizie termomechanicznej - odkryj nową serię TMA 512 Hyperion®.
Analizuj zmiany wymiarów w rzeczywistych warunkach, od wilgotności po PełzaniePełzanie opisuje zależne od czasu i temperatury odkształcenie plastyczne pod wpływem stałej siły. Gdy stała siła jest przykładana do mieszanki gumowej, początkowe odkształcenie uzyskane w wyniku przyłożenia siły nie jest stałe. Odkształcenie będzie rosło wraz z upływem czasu.pełzanie w wysokiej temperaturze, z precyzją i łatwością.

Odkryj nowe produkty w szczegółach:

  • TMA 512 Hyperion®Select

    Wykrywanie zmian wymiarów pod wpływem określonej siły mechanicznej

    • 3 piece dla temperatur od -150°C do 1500°C lub 1600°C
    • Atmosfery: obojętna, utleniająca, statyczna, dynamiczna, próżniowa, redukująca, wodorowa
    • Zakres siły: 0.001 N do 3 N
    • Szczelność próżniowa
  • TMA 512 Hyperion®Supreme

    Wykrywanie zmian wymiarów pod wpływem określonej siły mechanicznej w rzeczywistych warunkach.

    • 5 pieców dla temperatur od -150°C do 1600°C
    • Z chłodnicą wewnętrzną od -70°C do 450°C
    • Atmosfery: obojętna, utleniająca, statyczna, dynamiczna, próżniowa, redukująca, wodór, wilgotność, para wodna
    • Zakres siły: 0.001 N do 4 N
    • Próżnioszczelność

Udostępnij ten artykuł na blogu za pośrednictwem

AI Overview
An error occurred. Please try again.